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典型生物质热解动力学行为及SCE算法优化研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
abstract第10-11页
第一章 绪论第20-30页
    1.1 研究背景及意义第20-21页
    1.2 生物质能源的分类第21页
    1.3 生物质能源材料的热解技术第21-23页
        1.3.1 生物质能源材料热解产物及其特点第22页
        1.3.2 生物质能源材料热解的影响因素第22-23页
    1.4 生物质能源材料热解动力学理论第23-24页
    1.5 研究现状第24-27页
        1.5.1 热解动力学参数研究现状第24-26页
        1.5.2 热解动力学参数优化研究现状第26-27页
    1.6 本文主要研究内容第27页
    1.7 待解决的关键问题及技术路线第27-28页
        1.7.1 待解决的关键问题第27-28页
        1.7.2 本文研究的技术路线第28页
    1.8 本文主要章节安排第28-30页
第二章 实验装置与参数计算方法第30-41页
    2.1 生物质能源实验材料与实验方法第30-31页
        2.1.1 实验材料第30-31页
        2.1.2 实验方法第31页
    2.2 热重分析的方法第31-32页
    2.3 生物质能源材料热解动力学参数的计算方法第32-36页
        2.3.1 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)方法第32-33页
        2.3.2 Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)方法第33页
        2.3.3 Coats-Redfern(CR)方法第33-34页
        2.3.4 Shuffled Complex Evolution(SCE)方法第34-36页
    2.4 生物质能源材料热解反应机制研究第36-39页
        2.4.1 半纤维素热解机制第37页
        2.4.2 纤维素热解机制第37-38页
        2.4.3 木质素热解机制第38-39页
    2.5 SCE算法在确定生物质能源材料热解动力学参数中的应用第39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 生物质热解动力学行为及参数研究第41-62页
    3.1 百慕大草热解行为研究第41-45页
        3.1.1 热重曲线第41-42页
        3.1.2 百慕大草热解动力学参数第42-45页
    3.2 大豆秆热解行为研究第45-49页
        3.2.1 热重曲线第45-47页
        3.2.2 大豆秆热解动力学参数第47-49页
    3.3 椴木热解行为研究第49-53页
        3.3.1 热重曲线第49-50页
        3.3.2 椴木热解动力学参数第50-53页
    3.4 水曲柳热解行为研究第53-57页
        3.4.1 热重曲线第53-54页
        3.4.2 水曲柳热解动力学参数第54-57页
    3.5 4种生物质热解行为对比第57-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第四章 生物质热解动力学反应机理函数研究第62-84页
    4.1 百慕大草热解反应机理函数第62-69页
    4.2 大豆秆热解反应机理函数第69-73页
    4.3 椴木热解反应机理函数第73-79页
    4.4 水曲柳热解反应机理函数第79-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 生物质热解动力学参数优化分析第84-109页
    5.1 百慕大草热解动力学参数SCE优化第84-88页
        5.1.1 百慕大草热力学参数优化范围第84-86页
        5.1.2 百慕大草优化的热力学参数第86-88页
    5.2 大豆秆热解动力学参数SCE优化第88-93页
        5.2.1 大豆秆热力学参数优化范围第88-90页
        5.2.2 大豆秆优化的热力学参数第90-93页
    5.3 椴木热解动力学参数SCE优化第93-97页
        5.3.1 椴木热力学参数优化范围第93-94页
        5.3.2 椴木优化的热力学参数第94-97页
    5.4 水曲柳热解动力学参数SCE优化第97-101页
        5.4.1 水曲柳热力学参数优化范围第97-98页
        5.4.2 水曲柳优化的热力学参数第98-101页
    5.5 4种生物质热解动力学参数优化对比第101-108页
        5.5.1 半纤维素热解行为对比第101-103页
        5.5.2 纤维素热解行为对比第103-106页
        5.5.3 木质素热解行为对比第106-108页
    5.6 本章小结第108-109页
第六章 总结与展望第109-111页
    6.1 本文主要工作第109-110页
    6.2 工作展望第110-111页
参考文献第111-119页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第119-121页
    1 )参加的学术交流与科研项目第119页
    2 )发表的学术论文第119-120页
    3 )获得的学术奖励第120-121页

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